热能回收装置制造方法及图纸

技术编号:18699716 阅读:59 留言:0更新日期:2018-08-21 19:45
本发明专利技术提供一种热能回收装置,其在动力回收机中的动力的回收的停止时,能够避免循环流路中的蒸发部与膨胀机之间的部位过度成为高温的情况。具备:蒸发器(10);膨胀机(12);动力回收机(14);冷凝器(16);泵(18);循环流路(20);冷却流路(30),其将从泵(18)流出的液相的动作介质的一部分向循环流路(20)中的蒸发器(10)与膨胀机(12)之间的部位供给;开闭阀(V1),其设在冷却流路(30)中;和控制部(40);控制部(40)如果接收到将动力回收机(14)中的动力的回收停止的停止信号,则将开闭阀(V1)打开。

Heat recovery unit

The invention provides a heat energy recovery device, which can avoid excessive high temperature between the evaporation part in the circulating flow path and the expander when the power recovery in the power recovery machine stops. Equipped with: evaporator (10); expander (12); power recovery (14); condenser (16); pump (18); circulating flow (20); cooling flow (30), which will flow from the pump (18) part of the liquid phase of the action medium to circulating flow (20) in the evaporator (10) and expander (12) between the position. Supply; Open and close valve (V1), which is located in cooling flow (30); Control unit (40); Control unit (40) will open the open and close valve (V1) if it receives a stop signal to stop the power recovery in power recovery machine (14).

【技术实现步骤摘要】
热能回收装置
本专利技术涉及热能回收装置。
技术介绍
以往,已知有从工厂等的各种设备的排热回收动力的热能回收装置。例如,在专利文献1中,公开了一种发电装置(热能回收装置),具备:加热器;膨胀机;发电机;冷凝器;循环泵;循环流路,其将蒸发器、膨胀机、冷凝器及循环泵以该顺序连接;冷却用通路;冷却用阀,其设在冷却用通路中。加热器使动作介质蒸发。膨胀机使从蒸发器流出的动作介质膨胀。发电机借助膨胀机的驱动而生成电力。冷凝器使从膨胀机流出的动作介质冷凝。循环泵将从冷凝器流出的动作介质向加热器送出。冷却用通路将循环流路中的循环泵的下游侧的部位与循环流路中的加热器的下游侧的部位连接,以使从循环泵排出的液相的动作介质的一部分被供给到循环流路中的加热器与膨胀机之间的部位。因此,从加热器流出的动作介质被经由冷却用通路供给的液相的动作介质冷却。此外,在循环流路中的加热器与膨胀机之间的部位设有截止阀。该热能回收装置具有控制部,所述控制部在该装置的运转中控制冷却用阀,使得不会有以下情况:循环流路中的加热器与膨胀机之间的部位的动作介质是过热状态,且该部位的动作介质的温度超过基准温度。因此,抑制了动作介质以气液二相的状态流入膨胀机的情况,并且避免了循环流路中的加热器与膨胀机之间的部位过度成为高温(在截止阀及法兰盘的衬垫等中要求使用耐热部件)的情况。专利文献1:日本特开2015-190364号公报。在专利文献1所记载的发电装置中,虽然在该装置的恒常运转中避免了循环流路中的加热器与膨胀机之间的部位过度成为高温的情况,但关于在该装置的停止时、即从控制部接收到使膨胀机及发电机停止的停止信号到膨胀机、发电机及泵完全停止的期间中前述部位过度成为高温的对策,完全没有言及。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种热能回收装置,其在动力回收机中的动力的回收的停止时,能够避免循环流路中的蒸发部与膨胀机之间的部位过度成为高温的情况。为了达到前述目的,本专利技术提供一种热能回收装置,具备:蒸发器,其使动作介质蒸发;膨胀机,其使从前述蒸发器流出的动作介质膨胀;动力回收机,其连接于前述膨胀机;冷凝器,其使从前述膨胀机流出的动作介质冷凝;泵,其将从前述冷凝器流出的动作介质向前述蒸发器输送;循环流路,其将前述蒸发器、前述膨胀机、前述冷凝器及前述泵以该顺序连接;冷却流路,其将从前述泵流出的液相的动作介质的一部分向前述循环流路中的前述蒸发器与前述膨胀机之间的部位供给;开闭阀,其设在前述冷却流路中;和控制部;前述控制部如果接收到将前述动力回收机中的动力的回收停止的停止信号,则将前述开闭阀打开。在该热能回收装置中,控制部如果接收到将动力回收机中的动力的回收停止的停止信号,则将开闭阀打开,所以在动力回收机进入停止动作后(动力回收机的转速开始下降后),从蒸发器流出的气相的动作介质被经由冷却流路供给的液相的动作介质有效地冷却。由此,在动力回收机中的动力的回收的停止时,抑制了循环流路中的蒸发器与膨胀机之间的部位过度成为高温的情况。在此情况下,优选的是,前述控制部在将前述开闭阀打开后,使前述泵的转速下降,以将前述循环流路中的前述蒸发器与前述膨胀机之间的部位的温度维持为基准温度以下。如果这样,则在抑制前述部位过度成为高温的同时将动力回收机及泵停止。如以上这样,根据本专利技术,能够提供一种热能回收装置,其在动力回收机中的动力的回收的停止时,能够避免循环流路中的蒸发部与膨胀机之间的部位过度成为高温的情况。附图说明图1是概略地表示本专利技术的一实施方式的热能回收装置的结构的图。图2是表示控制部的控制内容的流程图。具体实施方式参照图1及图2对本专利技术的一实施方式的热能回收系统进行说明。如图1所示,该热能回收系统具备:蒸发器10;膨胀机12;动力回收机14;冷凝器16;泵18;循环流路20,其将蒸发器10、膨胀机12、冷凝器16及泵18以该顺序连接;冷却流路30;和控制部40。蒸发器10通过使动作介质与加热介质热交换,使动作介质蒸发。膨胀机12设置在循环流路20中的蒸发器10的下游侧的部位。膨胀机12使从蒸发器10流出的气相的动作介质膨胀。在本实施方式中,作为膨胀机12,使用容积式的螺旋膨胀机,所述容积式的螺旋膨胀机具有被气相的动作介质的膨胀能量旋转驱动的转子。动力回收机14连接于膨胀机12。在本实施方式中,作为动力回收机14而使用发电机。该动力回收机14具有连接于膨胀机12的前述转子的旋转轴。动力回收机14通过前述旋转轴随着前述转子的旋转而旋转而产生电力。另外,作为动力回收机14也可以使用压缩机等。冷凝器16设置在循环流路20中的膨胀机12的下游侧的部位。冷凝器16通过使从膨胀机12流出的动作介质与冷却介质(冷却水等)热交换而使动作介质冷凝。泵18设置在循环流路20中的冷凝器16的下游侧的部位(冷凝器16与蒸发器10之间的部位)。泵18将从冷凝器16流出的液相的动作介质以既定的压力向蒸发器10输送。冷却流路30将循环流路20中的泵18的下游侧的部位与循环流路20中的蒸发器10的下游侧的部位连接,使得从泵18排出的液相的动作介质的一部分被向循环流路20中的蒸发器10与膨胀机12之间的部位供给。在本实施方式中,循环流路20具有形成在蒸发器10与膨胀机12之间的被冷却部22,冷却流路30的下游侧的端部连接于该被冷却部22的上部。因此,从泵18排出的液相的动作介质的一部分经由冷却流路30被供给到被冷却部22内。由此,从蒸发器10流出的气相的动作介质在被冷却部22中被有效地冷却。被冷却部22具有比循环流路20中的蒸发器10与膨胀机12之间的其他部位的直径大的直径。另外,在图1中,表示了液相的动作介质积存在被冷却部22的下部的状态。本实施方式的热能回收装置还具备:开闭阀V1,其设在冷却流路30中,能够进行开度调节;截止阀V2,其设置在循环流路20中的被冷却部22与膨胀机12之间的部位;旁通流路32,其将截止阀V2及膨胀机12旁通;和旁通阀V3,其设在旁通流路32中。各阀V1-V3能够开闭地构成。另外,在热能回收装置的恒常运转时,截止阀V2打开,旁通阀V3关闭。控制部40在动力回收机14中的动力(在本实施方式中是电力)的回收中(膨胀机12、动力回收机14及泵18的驱动中),如果接收到将动力回收机14中的动力的回收停止的停止信号,则开始被冷却部22的冷却,即开始从泵18排出的液相的动作介质的一部分经由冷却流路30向被冷却部22的供给。然后,控制部40使泵18的转速下降,以将循环流路20中的蒸发器10与膨胀机12之间的部位的温度维持为基准温度T1以下。另外,前述停止信号,是指操作者在进行该装置的停止操作时向控制部40发送的信号、或表示动力回收机14(在本实施方式中是发电机)的异常的信号等。以下,参照图2对控制部40的控制内容进行说明。控制部40如果接收到前述停止信号,则将开闭阀V1打开,将截止阀V2关闭,将旁通阀V3打开(步骤S11)。由此,从泵18排出的液相的动作介质的一部分被供给到被冷却部22,所以从蒸发器10流出的气相的动作介质在被冷却部22中被有效地冷却。此外,由被冷却部22冷却后的动作介质经由旁通流路32前往冷凝器16。另外,也可以与步骤S11同时或在其之前,使膨胀机12及动力回收机14的转速下降。然后,控本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种热能回收装置,其特征在于,具备:蒸发器,其使动作介质蒸发;膨胀机,其使从前述蒸发器流出的动作介质膨胀;动力回收机,其连接于前述膨胀机;冷凝器,其使从前述膨胀机流出的动作介质冷凝;泵,其将从前述冷凝器流出的动作介质向前述蒸发器输送;循环流路,其将前述蒸发器、前述膨胀机、前述冷凝器及前述泵以该顺序连接;冷却流路,其将从前述泵流出的液相的动作介质的一部分向前述循环流路中的前述蒸发器与前述膨胀机之间的部位供给;开闭阀,其设在前述冷却流路中;和控制部;前述控制部如果接收到将前述动力回收机中的动力的回收停止的停止信号,则将前述开闭阀打开。

【技术特征摘要】
2017.02.09 JP 2017-0222191.一种热能回收装置,其特征在于,具备:蒸发器,其使动作介质蒸发;膨胀机,其使从前述蒸发器流出的动作介质膨胀;动力回收机,其连接于前述膨胀机;冷凝器,其使从前述膨胀机流出的动作介质冷凝;泵,其将从前述冷凝器流出的动作介质向前述蒸发器输送;循环流路,其将前述蒸发器、前述膨胀机、前述冷凝器及前述泵以该顺序连接;...

【专利技术属性】
技术研发人员:足立成人成川裕西村和真
申请(专利权)人:株式会社神户制钢所
类型:发明
国别省市:日本,JP

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